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Questões de Concurso sobre Propagação nas diferentes faixas de frequencias

 
 
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Em sistemas de comunicação sem fio, a existência de múltiplos caminhos de propagação, onde o sinal transmitido chega ao receptor por diferentes trajetórias, resulta em interferências construtivas e destrutivas.


A respeito dos modelos de propagação utilizados para descrever essas variações em pequena escala, qual das seguintes afirmações é correta?


A

As variações de potência do sinal ocorrem em distâncias de poucos comprimentos de onda.


B

As variações de potência do sinal são dadas pela Lei de Friis.


C

As variações de potência em movimento são determinadas pelo modelo log-normal.


D

As variações de potência por múltiplo percurso não são seletivas em frequência.

Em um sistema de comunicação sem fio, o recebimento do sinal em áreas situadas em regiões sem visada direta, que teoricamente seriam de sombra eletromagnética, não é absolutamente raro.


Tal fenômeno refere-se à


A

Lei de Snell.


B

Reflexão.


C

Difração.


D

Refração.

Na telefonia celular, o ambiente de cobertura é subdividido em diversas células. No centro de cada célula, fica a Estação Radio Base (ERB). Sobre uma rede celular, considere as seguintes afirmações:


I. A ERB gerencia a alocação dinâmica de frequências, ou alternativamente, utiliza alocação fixa de canais.

II. O fator de reutilização de frequências é tanto menor quanto maior for o número de ERBs por cluster.

III. A atribuição de canais na célula não influencia a interferência entre células adjacentes.

IV. A interferência de co-canal, ou seja, dentro de um cluster, não pode ser minimizada pelo aumento de potência do sinal.


Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)


A

I e III.


B

II.


C

I, II e IV.


D

II e IV.

Durante a realização de um Site Survey (levantamento de cobertura via medições in loco) para um sistema de comunicação sem fio, é observada a ocorrência de variação rápida e indesejada na intensidade do sinal em torno do valor médio.


Esse fenômeno é chamado de


A

atenuação aleatória no sinal.


B

desvanecimento lento do sinal.


C

desvanecimento rápido do sinal.


D

variação aleatória do sinal.

No que tange ao sistema de transmissão de rádio na modulação em frequência (FM) é correto afirmar:


A

Por ser de maior qualidade, é popular para transmissão de música e entretenimento em rádio.


B

A fase da onda portadora é variada de acordo com o sinal, oferecendo mais resistência a certas interferências e sendo útil para comunicações de dados.


C

Menos comum em transmissões de rádio comerciais, mas usada em algumas aplicações específicas de comunicação.


D

As ondas podem ser transmitidas em frequências entre 530 e 1710 kHz.


E

A amplitude da onda portadora é alterada de acordo com o sinal de áudio ou dado transmitido

Em uma comunicação sem fio, as ondas eletromagnéticas podem percorrer diferentes dielétricos entre o transmissor e o receptor.


Diante disso, à medida que elas se propagam em um dielétrico com perdas, a energia


A

se evanesce devido à condutividade do meio.


B

não se altera devido à permissividade (0) do meio.


C

se evanesce devido à condutividade zero do meio.


D

não se altera devido à permeabilidade (0) do meio.

O transistor de junção bipolar (TBJ) foi inventado em 1948 nos laboratórios Bell, sendo suplantado pelos transistores de efeito de campo (MOSFET) em meados dos anos 1970. Ainda assim, o TBJ continua sendo bastante utilizado em muitas aplicações que demandam circuitos analógicos, tanto integrados quanto discretos, como aplicações de radiofrequência.


Dos fatores abaixo, qual NÃO limita a utilização de um transistor de junção bipolar em altas frequências (acima de dezenas de MHz)?


A

A indutância de seus terminais.


B

A resistência de seus terminais.


C

A capacitância de junção.


D

O tempo de propagação do elétron pela junção p-n.

Para evitar sobreposições no uso de ondas de rádio, foram criadas faixas de frequência disponíveis para cada tipo de aplicações, tas como a corretamente apresentada apenas em:


A

3k a 30k em VLF (Ondas Muito Longas) destinada à comunicação publica a longa distância: sistemas interurbanos e internacionais em radiovisibilidade, tropodifusão e satélite.


B

2G a 3G em UHF (micro-ondas) destinada à radiodifusão local e distante, sistemas marítimos (estações costeiras).


C

30M a 300M em VHF (micro-ondas) destinada à transmissão de TV, sistemas comerciais e particulares de comunicação, serviços de segurança pública (Polícia, Bombeiros etc).


D

30k a 300k em LF (Ondas Longas) destinada a comunicações para submarinos, escavações de minas etc.

A frequência de operação possível de um enlace de comunicações que possui como mecanismo de propagação principal a reflexão ionosférica é igual a


A

7MHz.


B

48MHz.


C

512MHz.


D

4,7GHz.


E

21THz.

O aparelho auditivo é o responsável por captar essas ondas sonoras através da orelha, passando pelas vibrações nos tímpanos até chegar no ouvido interno e ser compreendido pelo cérebro. Para que o som possa ser percebido pelos órgãos auditivos deve existir uma intensidade mínima, que corresponde ao limite inferior de audibilidade, chamado umbral de audibilidade. Este limite varia com a frequência. Da mesma forma, existe também um limite superior de intensidade chamado limiar da dor. A partir desse limite, o som começar a incomodar e causar a sensação de dor no aparelho auditivo. O ouvido humano tem uma sensibilidade maior para as frequências de aproximadamente 3 kHz (frequências médias). Diante disso, quanto às frequências audíveis, está correto apenas o informado em:


A

as frequências audíveis vão desde 5 Hz a 50kHz, sendo que o limite superior varia de pessoa para pessoa e decresce com a idade.


B

as frequências audíveis vão desde 3 Hz a 30kHz, sendo que o limite superior não varia de pessoa para pessoa e decresce com a idade.


C

as frequências audíveis vão desde 10 Hz a 100kHz, sendo que o limite superior varia de pessoa para pessoa e não se altera com a idade.


D

as frequências audíveis vão desde 20 Hz a 20kHz, sendo que o limite superior varia de pessoa para pessoa e decresce com a idade.

Sobre as noções de telefonia, assinale a opção correta.


A

A faixa de frequências audíveis vai de 3 Hz a 30 kHz.


B

Frequências abaixo de 20 Hz são denominadas infrassons.


C

Frequências entre 3 Hz e 30 kHz são consideradas ultrassons.


D

Em telefonia, a reprodução satisfatória da voz pode ser obtida com uma faixa de frequências de 20 Hz a 20 kHz.


E

A faixa de frequências audíveis está acima de 20 Hz.

Sobre propagação de Ondas Eletromagnéticas (OEM), em Telecomunicações, assinale a alternativa INCORRETA:


A

Uma OEM é composta por um campo elétrico e por um campo magnético perpendiculares entre si e ao sentido de propagação.


B

A OEM propaga-se no vácuo à velocidade da luz.


C

O comprimento de uma OEM é determinado pelo valor de sua frequência dividido por sua velocidade de propagação.


D

A direção do campo elétrico de uma OEM é paralela ao eixo longitudinal do elemento irradiante da antena e determina sua polarização.

No projeto de infraestrutura de telecomunicações para edificações hospitalares, questões referentes a compatibilidade eletromagnética devem ser observadas. Os equipamentos eletromédicos devem ser afastados de Fontes de Radiofrequência (RF) para evitar eventuais avarias em medições de parâmetros vitais, como a oximetria de pulso. Considerando que os parâmetros de referência são calculados com base na tabela 1.


Tabela 1 — Parâmetros de referência para instalações de equipamentos eletromédicos


Frequência (MHz)

Equação base de cálculo

80-800

800-2500

Acima de 2.500

d: distância do transmissor ao equipamento eletromédico;

P: potência máxima do transmissor, declarada na saída dos seus terminais em W;

E1: Nível de conformidade do equipamento em V/m;


Suponha que na sala de triagem da emergência de um hospital seja instalado um oxímetro de pulso digital, cuja imunidade declarada em seu manual seja de 3 V/m. As fontes de RF com as características técnicas que estarão na sala estão listadas na tabela 2.


Tabela 2 — Fontes de radiofrequência e características técnicas


Fonte de RF

Frequência (MHz)

Potência máxima declarada(mW)

Smartphone com sinal 4G

750

90

Smartphone com sinal 5 G

4.200

22,5

Roteador wi-fi 5G

5.000

22,5


Os equipamentos estão em visada direta em relação ao oxímetro, como pode ser observado na figura.


Imagem associada para resolução da questão


Em relação a esse cenário, as distâncias estão


A

em conformidade para o roteador wi-fi, em conformidade para o smartphone com sinal 4G e em conformidade para o smartphone com sinal 5G.


B

em conformidade para o roteador wi-fi, não conforme para o smartphone com sinal 4G e em conformidade para o smartphone com sinal 5G.


C

em conformidade para o roteador wi-fi, em conformidade para o smartphone com sinal 4G e não conforme para o smartphone com sinal 5G.


D

não conforme para o roteador wi-fi, em conformidade para o smartphone com sinal 4G e em conformidade para o smartphone com sinal 5G.


E

não conforme para o roteador wi-fi, em conformidade para o smartphone com sinal 4G e não conforme para o smartphone com sinal 5G.

Para alterar a taxa de transmissão dos dados no sistema transmissão em tela para um mínimo de 0,5 Gbps na transmissão do servidor 2 para o servidor 4, basta alterar a capacidade do enlace 6 para pelo menos 0,5 Gbps e a capacidade de processamento do roteador 1 para 0,5 Gbps.


C

Certo


E

Errado

Sinais podem sofrer variações de amplitude e fase devido as ondas de caminhos múltiplos.


Assinale a alternativa que não atende aos princípios de propagação em caminhos múltiplos de pequena escala.


A

A atenuação acontece em áreas urbanas devido à altura da antena ser menor que as estruturas ao seu redor, o que cria múltiplos caminhos até a estação-base.


B

O efeito Doppler pode causar modulação de frequência aleatória.


C

Se a largura do sinal transmitido for maior que a do sinal de caminho múltiplo, a atenuação do sinal não será significativa.


D

A propagação de caminho múltiplo não causa dispersão de tempo no sinal recebido.


E

A largura de banda de coerência é uma medida da diferença da frequência máxima para a qual os sinais ainda estão correlacionados em amplitude.

O manual de um roteador exibe as seguintes informações: 17 dBm de potência de transmissão, –80 dBm de sensibilidade de recepção e frequência de 2,4 GHz com uma antena com ganho de 3 dB.


Considerando o espaço livre e sem obstáculos, qual é, em teoria, a maior distância entre dois dispositivos?


A

30 m


B

100 m


C

700 m


D

995 m


E

1400 m

As perdas de propagação com canal de rádio fazem com que a potência recebida diminua com o quadrado da distância entre o emissor e o receptor.


C

Certo


E

Errado

Em um país fictício, foi autorizado um valor máximo para desvio de frequência (∆f), equivalente a 80 kHz para transmissões de FM comercial. Considere uma frequência de modulação equivalente a 20 kHz, que é tipicamente a frequência máxima do sinal de áudio de interesse.


Assinale a opção que indica a largura de faixa requerida, empregando a regra de Carson.


A

210 kHz.


B

201 kHz.


C

200 kHz.


D

180 kHz.


E

30 kHz.

Um determinado guia de onda retangular possui ar como dielétrico e dimensões a = 3,0 cm e b = 1,5 cm. Calcule a menor frequência em GHz que pode se propagar em seu interior.


A

2,5


B

5


C

10


D

20

 
 
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